输电导线应力的概念解决方案

悬挂于两基杆塔之间的一档导线,在导线自重、冰重和风压等荷载作用下,任一横截面上均有一内力存在。根据材料力学中应力的定义可知,导线应力是指导线单位横截面积上的内力。因导线上作用的荷载是沿导线长度均匀分布的,所以一档导线中各点的应力是不相等的,且导线上某点应力的方向与导线悬挂曲线该点的切线方向相同,从而可知,一档导线中其导线最低点应力的方向是水平的。  所以,在导线应力、弧垂分析中,除特别指明外,导线

悬挂于两基杆塔之间的一档导线,在导线自重、冰重和风压等荷载作用下,任一横截面上均有一内力存在。根据材料力学中应力的定义可知,导线应力是指导线单位横截面积上的内力。因导线上作用的荷载是沿导线长度均匀分布的,所以一档导线中各点的应力是不相等的,且导线上某点应力的方向与导线悬挂曲线该点的切线方向相同,从而可知,一档导线中其导线最低点应力的方向是水平的。  所以,在导线应力、弧垂分析中,除特别指明外,导线应力都是指档内导线最低点的水平应力,常用σ0表示。  关于悬挂于两基杆塔之间的一档导线,其弧垂与应力的关系,我们知道:弧垂越大,则导线的应力越小;反之,弧垂越小,应力越大。因此,从导线强度安全角度考虑,应加大导线弧垂,从而减小应力,以提高安全系数。  但是,若片面地强调增大弧垂,则为保证带电线的对地安全距离,在档距相同的条件下,则必须增加杆高,或在相同杆高条件下缩小档距,结果使线路基建投资成倍增加。同时,在线间距离不变的条件下,增大弧垂也就增加了运行中发生混线事故的机会。  实际上安全和经济是一对矛盾的关系,为此我们的处理方法是:在导线机械强度允许的范围内,尽量减小弧垂,从而既可以最大限度地利用导线的机械强度,又降低了杆塔高度。   导线的机械强度允许的最大应力称为最大允许应力,用σmax表示。架空送电线路设计技术规程规定,导线和避雷线的设计安全系数不应小于2.5。所以,导线的最大允许应力为:   (1)  式中[σmax]—导线最低点的最大允许应力,MPa;      Tcal—导线的计算拉断力,N;      S—导线的计算面积, ,      σcal—导线的计算破坏应力,MPa;      2.5—导线最小允许安全系数。  在一条线路的设计、施工过程中,一般说我们应考虑导线在各种气象条件中,当出现最大应力时的应力恰好等于导线的最大允许应力,即可以满足技术要求。但是由于地形或孤立档等条件限制,有时必须把最大应力控制在比最大允许应力小的某一水平上以确保线路运行的安全性,即安全系数K>2.5。因此,我们把设计时所取定的最大应力气象条件时导线应力的最大使用值称最大使用应力,用σmax表示,则:   (2)  式中σmax—导线最低点的最大使用应力,MPa;     K—导线强度安全系数。   由此可知,当K=2.5时,有σmax=[σmax],这时,我们称导线按正常应力架设;当K>2.5时,则,这时σmax<[σmax],我们称导线按松弛应力架设。导线的最大使用应力是导线的控制应力之一,后边还要进行讨论。   工程中,一般导线安全系数均取2.5,但变电所进出线档的导线最大使用应力常是受变电所进出线构架的最大允许应力控制的;对档距较小的其他孤立档,导线最大使用应力则往往是受紧线施工时的允许过牵引长度控制;对个别地形高差很大的耐张段,导线最大使用应力又受导线悬挂点应力控制。这些情况下,导线安全系数均大于2.5的,为松弛应力架设。  导线的应力是随气象条件变化的,导线最低点在最大应力气象条件时的应力为最大使用应力,则其他气象条件时应力必小于最大使用应力。

THE END
0.结构工程的应力分析与设计规范指南安全系数是工程设计中一个非常重要的概念,它用于确保结构设计的安全性和可靠性。安全系数定义为材料在极限载荷下的强度与正常使用载荷下的应力之间的比例。通过引入安全系数,可以将材料的实际承载能力提高到一个安全的水平,防止由于设计过于保守或载荷超出预期而导致的结构破坏。 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa<88826578ftvkimg8igvcomu866;5:66B:
1.最大水平主应力对巷道围岩稳定性影响的数值分析.pdf2.1.2 垂直应力场 图3给出了最大水平主应力方向与巷道轴向不 同夹角下垂直巷道轴线平面上的垂直应力等值线。 由图3可以看出,最大水平主应力方向与巷道轴向 图2 水平应力集中系数 夹角对巷道顶、底板垂直应力集中分布的影响不大, 最大水平主应力方向与巷道轴向夹角对巷道 巷道两帮最大垂直应力一直处于10 MPa水平jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532:<129881:7684884B3ujvs
2.第三章杆件的基本变形这个应力称为材料的许用应力。 [σs]=σs/n 由上式可见,对许用应力数值的规定,实质上是如何选择安全系数问题。从安全考虑,应加大安全系数以降低许用应力,但这要多耗材料和人力,造成浪费。相反,从经济考虑,则需减小安全系数以提高许用应力,这样虽可少用材料和人力,但又有损于安全。因此,应该合理的权衡安全jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1hf6;62;9
3.焊接应力范例6篇由于一条焊缝是随着不断加热和冷却逐步形成的,焊缝中先结晶的部分和热影响区外的材料要阻止后结晶部分的收缩,于是在焊件中又出现了与焊缝加热时方向大致相反的内应力,因焊缝金属的膨胀系数不同,又不能自由收缩,因而引起焊缝中产生焊接应力和焊接变形。在冷却后,焊件上还有存在的应力,即残余应力;有不能恢复的变形,jvzquC41yy}/dj~ycvii0ls1jcuxgw4386>:87mvon
4.《建筑桩基技术规范》JGJ9420082.1.16 桩基等效沉降系数 equivalent settlement coefficient for calculating settlement of pile foundations 弹性半无限体中群桩基础按Mindlin(明德林)解计算沉降量ωM,与按等代墩基Boussinesq(布辛奈斯克)解计算沉降量ωB之比,用以反映Mindlin解应力分布对计算沉降的影响。 jvzquC41yy}/njshcpmmkjs0eqs0io}s19;
5.管道应力分析和计算.doc系数与应力增加系数 2.8 作用力和力矩计算的基本方法 2.9 管道对设备的推力和力矩的计算管道的应力验算 3.1管道的设计参数 3.2钢材的许用应力 3.3管道在内压下的应力验算 3.4 管道在持续荷载下的应力验算 3.5 管道在有偶然荷载作用时的应力验算 3.6 管系热胀应力范围的验算 3.7力矩和截面抗弯矩的计算 3.8 应力增加jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;53:17349484693596422624=50ujzn
6.原状黄土增湿过程中的静止土压力系数变化规律试验研究目前得到的湿陷性黄土静止土压力系数K0,无法反映应力和含水两个因素的影响。本文开展了原状黄土增湿过程中K0变化规律的试验研究,得到了力水耦合作用下K0的计算方法。首先引入“增湿水平”这一概念描述土体的含水状态;开展竖向压力作用下的侧限分级浸水试验,分别研究增湿水平、基质吸力、竖向应变与K0的相关关系;开展jvzquC41lq{spjq0ue{/gmz0ep5jpot132?:1@8;50nuo
7.应力计算规定4.5 线膨胀系数 常用材料的线膨胀系数按附录B 选取。 4.6 基本许用应力修正系数 常用材料的焊缝系数按附录F 选取; 4.7 管道单位长度重量 4.7.1 管子重量按附录E 选取; 4.7.2 管内输送介质重量在未提供数据的情况下,可按下述原则选用: 一.对液体管道,按充满管道容积的介质重量计算。jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1?78:5cfehc3jf:33:55:g;2fje5c>7e;=df64ivvq